电力工程基础教材大纲-上海交通大学电气工程中心
<<电气工程基础(一)>>课程教学大纲
一、课程基本信息
1、课程代码:F0310001
2、课程名称(中/英文):电气工程基础(一)Fundamentals of Electrical Engineering(一)
3、学时/学分:72/4
4、先修课程:<<工程数学>>、<<基本电路理论>>
5、面向对象:电气工程系
6、开课院(系)、教研室:电气工程系
7、教材、教学参考书:
教材名称、作者、译者、出版社、出版时间
《电气工程基础》,中国科学出版社,上海交通大学编
二、课程性质和任务
本课程是“电气工程与自动化”专业的专业基础课程,是学习本专业其他课程的重要基础。
本课程的主要任务是:
1、使学生对有关电气工程问题有较系统的认识和了解。
2、使学生深入了解电气工程中主要电力设备的特性、数学模型、相互关系及试验方法,为进一步掌握和研究电气工程规划、设计和运行等问题打下良好的基础。
3、使学生学会电力系统稳态分析的基本原理和方法,了解电厂、变电所电气部分及监控系统的组成和运行特性、掌握电气工程中绝缘与过电压的知识和原理,并使学生在电气工程计算能力和分析解决问题能力上得到训练和培养。
4、使学生对应用计算机进行电气工程问题分析和计算的方法有一定程度掌握。
三、教学内容和基本要求
1、电气工程引论及其基本概念
(1)使学生了解我国电力工业发展史及未来趋势,了解电力系
统的电压等级、发电厂及变电所类型、电力系统运行特点
及电能质量指标。
(2)要求掌握直流电路、单相交流电路、对称三相电路的基本
概念以及电力机械的力矩与功率的关系、机械能量转换等
概念。
2、电力设备的理论及模型
(1)电力负荷的运行特性及数模。
要求了解和掌握负荷与负荷曲线、负荷的静态特性、感应电动机特性及数模、厂用电动机自起动特性。
(2)输电线的参数及数模。
要求了解电力线路结构、阻抗、导纳、线路方程、波阻抗与自然功率。
(3)变压器的参数与数模。
要求了解和掌握双绕组、三绕组及自耦变压器的参数与数模、运行分析、等值变压器模型、电力网络模型、标幺制系统。
(4)发电机组的参数、运行特性与数模。
要求掌握:发电机稳态运行时的向量图、功角特性、隐极发电机组的数模、凸极发电机的数模、发电机暂态电抗及暂态电势的概念。
(5)开关电器。
了解高压断路器的作用及参数;高压断路器中电弧产生和熄灭的物理过程、灭弧的基本方法及特点;隔离开关型式、特点及其应用;高压负荷开关、高压熔断器的原理、特点及其应用;低压断路器特点及其应用。
3、网络分析与运行控制
(1)发电厂、电力网的主接线。
要求了解和掌握:选择变压器台数及容量的原则;发电厂、变电所电气主接线的基本形式;几种电气主接线的分析、比较;厂用电接线形式。
(2)电力系统潮流和电压计算。
掌握辐射网和环形电网潮流计算方法、电网的等值、复杂电网潮流分析的矩阵方法;电网方程、功率方程及其迭代解法、牛顿-拉夫逊潮流算法。
(3)有功功率平衡、经济运行策略、调峰与调频。
要求了解和掌握:有功功率平衡、各类电厂的合理组合;利用抽水蓄能电站调峰原理;电力系统经济运行策略;系统的频率调节。
(4)潮流-电压控制。
了解调整潮流的必要性;附加串联加压器调整潮流、统一潮流控制器调整潮流的原理;无功功率平衡与补偿;发电机、变压器、并联电容、静止补偿器调整电压及联合调压原理。
4、暂态分析与控制
(1)线路和绕组中的波过程。
了解波沿无损单导线的传播、波在节点上的折射和反射、波在多导体系统中的传播、波的衰减与变形;变压器绕组中的波过程;电机绕组中的波过程;波过程分析的应用等。
(2)电磁暂态过程与短路电流计算。
了解短路起因、后果、简单电路过渡过程、计算短路电流的目的。
掌握:恒定电源三相短路中的冲击电流、短路电流有效值的计算;同步机三相短路中的暂态电流、次暂态电流、非周期分量及周期分量有效值的计算;有限容量系统三相短路电流实用计算:周期分量、全电流;高压网次暂态电流实用计算;矩阵计算方法。
(3)不对称短路故障分析。
了解和掌握:对称分量法及其应用;序阻抗的概念、各电气设备的序阻抗;序网图的构成;不对称短路时的电流、电压分布计算。
(4)导体的发热、电动力计算与电气设备选择。
了解电气设备的发热与电动力;掌握电气设备的选择原则;掌握变压器、高压断路器、隔离开关、导体、电压互感器、电流互感器等设备的选择方法等。
(5)机电暂态与紧急控制。
了解和掌握机电暂态过程中的一些基本概念、发电机转子运动方程、简单系统的功角稳定分析、静态稳定与暂态稳定、电压稳定、继电保护与反事故自动装置以及紧急控制的应用。
5、电力系统的绝缘与过电压。
(1)电力系统绝缘。
了解和掌握绝缘机理、输电线外绝缘、电气设备内、外绝缘。
(2)电力系统过电压。
了解和掌握操作过电压、大气过电压和电气设备过电压保护等。
(3)绝缘配合。
(4)电力系统的中性点接地。
了解影响中性点接地的因素、各种接地方式(直接接地、消弧线圈接地、电阻接地、不接地等)。
6、电力系统的发展趋势
(1)远距离输电与电网互联。
了解交流远距离输电、参数补偿、直流输电概念以及灵活交流输电、区域电网互联的概念。
(2)电力系统调度自动化与计算机应用。
了解计算机在发电厂、变电站以及电网调度、管理中的应用。
(3)电力市场。
了解电力市场的本质、电价机制及我国电力体制的改革。
四、实验(上机)内容和基本要求
实验内容包括电力系统潮流计算机分析、不对称短路计算机分析、线路和绕组中的波过程、电气设备的绝缘及过电压。
要求学生通过实验进一步加深对电气工程理论的理解、掌握电气系统及设备的特性,培养分析解决问题的能力。
(1)课内教学活动中,采用启发式讨论方法进行教学,培养学生积极思考问题的能力。
(2)适当安排学生去电厂、变电所、电力调度中心、制造厂参观、学习,使学生能把电气工程的理论知识与实际生产设备、生产过程相联系。
(3)通过有关的课程设计及毕业设计使学生用所学的知识解决实际问题。
五、对学生能力培养的要求
(1)课内教学活动中,采用启发式讨论方法进行教学,培养学生积极思考问题的能力。
(2)适当安排学生去电厂、变电所、电力调度中心、制造厂参观、学习,使学生能把电气工程的理论知识与实际生产设备、生产过程相联系。
(3)通过有关的课程设计及毕业设计使学生用所学的知识解决实际问题。
六、其它说明
推荐以下内容:1、课程教学网站、教学参考网站:
http://202.120.53.41/index.htm
2、基于学业规范的要求(道德行为规范、作业规范、实验规范等)。
3、个性化的要求:自由发挥
撰写人:宋依群院(系)公章:
院(系)教学主管签字(盖章):×××时间:2005.1。
上交《基本电路理论》课程教学大纲
《基本电路理论基本电路理论》》课程教学大纲课程代码课程代码::F0403905课程名称课程名称::基本电路理论/Basic Circuit Theory学时 / 学分学分::72 / 4先修课程先修课程::《高等数学》、《普通物理》 适用专业适用专业::电类专业开课院开课院((系)::电子信息与电气工程学院 中文教材中文教材::《基本电路理论》第三版,王蔼主编,上海科学技术文献出版社,2002英文教材英文教材::《Fundamentals of Electric Circuits 》Charles K. Alexander ,清华大学出版社,2000 教学参考书教学参考书::《简明电路分析基础》李翰荪编,高等教育出版社,2002 《电路》邱关源编,高等教育出版社一、本课程的性质和任务《基本电路理论》是电类专业的一门重要的专业基础理论课程。
它的任务是:通过本课程的学习,使学生掌握电路的基本理论知识、分析计算电路的基本方法,并为学习后续有关课程准备必要的电路知识。
二、本课程的教学内容和基本要求1、 基本概念基本概念:: 建立实际电路与电路模型、集总参数电路的概念;牢固掌握基尔霍夫定律,能正确和熟练应用KCL 和KVL 列写电路方程;初步建立网络图论的基本概念:图、连通图和子图的概念,树、回路与割集的拓扑概念,关联矩阵,基本回路,基本割集的概念,选取树和独立回路的方法;了解特勒根定理以及它和KCL 、KVL 的关系;熟练掌握电路变量(电压、电流)及其参考方向;电压源、电流源及其基本波形(直流、正弦、阶跃、冲激、斜波等);熟练掌握电阻器、电容器、电感器的定义、分类、基本性质及其电压电流关系;掌握双口元件(受控电源、耦合电感器、回转器、理想变压器和理想运算放大器)的特性及其电压电流关系;掌握线性和非线性、非时变和时变的概念,等效的概念,端口的概念;了解电功率与电能量的计算,有源与无源的概念。
2、 线性电阻网络的分析线性电阻网络的分析::牢固掌握简单电阻电路的计算(含支路分析法),无源和含源(包括含受控源)电阻电路的等效变换; 熟练掌握用视察方法列写网孔方程和节点方程,回路方程和割集方程(包括含矩阵形式);掌握替代定理,叠加定理,戴维南定理和诺顿定理,互易定理的适用条件、蕴含的内容以及实际应用; 掌握最大功率传递定律。
电力工程基础ppt课件全文编辑修改
电力工程基础
第二章 电气设备的原理与功能
②用压缩空气或六氟化硫气体吹弧 将20个左右大气压的压缩空气或5个大气压左右的六
氟化硫气体(SF6)先储存在专门的储气罐中,断路器分 闸时产生电弧,随后打开喷口,用具有一定压力的气体 吹弧。
③产气管吹弧 产气管由纤维、塑料等有机固体材料制成,电弧燃
烧时与管的内壁紧密接触,在高温作用下,一部分管壁 材料迅速分解为氢气、二氧化碳等,这些气体在管内受 热膨胀,增高压力,向管的端部形成吹弧。
电力工程基础
第二章 电气设备的原理与功能
电力工程基础
第二章 电气设备的原理与功能
8. 交流电弧的特性
在交流电路中,电流瞬时值随时间变化,因而电弧的温 度、直径以及电弧电压也随时间变化,电弧的这种特性称为 动特性。由于弧柱的受热升温或散热降温都有一定过程,跟 不上快速变化的电流,所以电弧温度的变化总滞后于电流的 变化,这种现象称为电弧的热惯性。
d——三角形连接, 例 YNd11
电力工程基础
第二章 电气设备的原理与功能
2 性能参数 (1)变压器负载运行,二次侧端电压变化率∆u%。
变压器外特性
电力工程基础
(2)变压器损耗Σp。
第二章 电气设备的原理与功能
(3)变压器效率η。
电力工程基础
(四)变压器分类
第二章 电气设备的原理与功能
电力工程基础
(5)阻抗电压(短路电压),通常以额定电压的百分数表示Uk % 由变压器短路试验获得,其反映在变压器在额定负载下运行时, 漏阻抗压降的大小,相应的有短路损耗Pk
(6)空载电流,通常以额定电流的百分数表示 I0 % 由变压器空载试验获得,相应的有空载损耗P0
(7)连接组号
上海交通大学本科学位课程 电路基础 电路第8章_3
1 L11 + L22 − 2 L12 ̇ Γ ̇ ̇ ̇ ̇ I = I1 + I 2 = U= U jω L11 L22 − L12 L21 jω
等效倒电感
Γ = L11 + L22 − 2 L12 L11 L22 − L12 L21
等效电感
L=
1 L L −L L = 11 22 12 21 Γ L11 + L22 − 2 L12
=UIcosϕ+UIcos(2ωt+ϕ)
式中ϕ为电路输入端电压超前电流的相位,即电路 的等效阻抗的阻抗角(ϕ=ϕZ),UI为有效值,注意: -90º�ϕZ�90º
14
§8.3
电路的瞬时功率可看成 两个分量的叠加,其一 为恒定分量UIcosϕ,另 一为简谐分量 UIcos(2ωt+ϕ),简谐分量 的频率是电压或电流频 率的2倍。
12
§8.3
正弦稳态功率
就电路而言,本质上是研究信号的传输及信号在 传输过程中能量的转换情况。这同样适合于正弦 信号。因此,功率的问题无疑是一个很重要的问 题,特别是在正弦稳态电路中,存在着电容、电 感元件与电源之间能量的往返交换,这是在纯电 阻电路中没有的现象,因此,正弦稳态电路的功 率分析较为复杂。
u
i
u
R
i
C
16
§8.3
正弦稳态功率
i
若无源电路是个电感,电路的阻抗角 ϕ = 90º, 电压超前电流90º pL = UIcos(2ωt+90º) 能量的情况与电容一样。 由三角公式
u
L
cos(α ± β ) = cos α cos β ∓ sin α sin β
瞬时功率计算公式可分解成
《电力工程基础》第6章电力系统继电保护全文
三、对继电保护的基本要求
选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中 切除,使停电范围尽量缩小,最大限度地保证系统中的 非故障部分继续运行。
A QF1
k1
B
k2 C
k3 D
QF2
QF5
QF6
WL1
WL3
WL4
~
QF3
QF4
QF7
WL2
图6-1 电力系统继电保护选择性说明图
速动性:继电保护装置应以尽可能快的速度将故障元件 从电网中切除。
电力工程基础
电力工程基础
第六章 电力系统继电保护
第六章 电力系统继电保护
❖ 6.1 ❖ 6.2 ❖ 6.3 ❖ 6.6 ❖ 6.7
继电保护的基本知识 常用保护继电器 线路的电流电压保护 距离保护简介 电力变压器的保护
6.1 继电保护的基本知识
一、继电保护的作用
电力系统继电保护装置是一种能反应电力系统中电气元 件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出 信号的一种自动装置。
6.2 常用保护继电器
继电器动作后,减小IK就能使继电器返回原位。欲使继 电器返回的必要条件是:
Fsp≥ Fem+ Ffr
返回电流:能使继电器返回到原始位置的最大电流,称为
继电器的返回电流,用Ire.K表示。
返回系数:是指继电器的返回电流与动作电流的比值,用
Kre表示,即
Kre
I re.K I op.K
6.3 线路的电流电压保护
一、保护装置的接线方式
❖ 接线系数:在继电保护回路中,流入继电器中的电流IK与
对应电流互感器的二次电流I2的比值,称为接线系数,即
Kw
IK I2
设电流互感器的变比为 K i I1 I 2,保护装置的动作电流
电气工程基础1-1电力工程基础 (NXPowerLite)
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三、发电厂—火力发电厂
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三、发电厂—火力发电厂
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三、发电厂—火力发电厂
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三、发电厂—火力发电厂
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三、发电厂—火力发电厂
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凝汽式火力发电厂示意图
5-61
一、电力工业的地位 2003年8月14日北美大停电
电 力 工 业 的 地 位
根据事后统计,该次大 停电,北美的纽约、底 特律、克利夫兰、渥太 华、多伦多等重要城市 及周边地区近5000万人 口受到影响,部分经济 活动也出现停滞。停电 当天,纽约市发生了60 起严重火灾,电梯救援 行 动 多 达 800 次 , 紧 急 求救电话接近 8万次, 急诊医疗服务求助电话 起因: 也创记录的达到5000次。 俄亥俄州的一家电力公司没有及时修剪树木,导致在用电高峰期,高压
1.电力工业 一、电力工业的地位
电力工业 :把一次能源转换成人们可
使用的电能的产业
煤炭、石油、天然气
电 力 工 业
火电厂 水电厂
核电厂
水能
核能 新能源(风能、潮汐、 地热、太阳能…)
新能源发电
4-61
2014-1-7
一、电力工业的地位 2012年7月30-31日印度大停电
电 力 工 业 的 地 位
超高压远距离输电网络的电压等级为330~500kV、输电距 离超过300km。它担负着将很远处发电厂生产的电能送往 用电负荷中心,同时它可以将几个区域电力网联接成跨省 (区)的大电力系统,甚至形成跨国联合电力系统。
电力工程课程教学大纲
《电力工程》课程教学大纲一、课程名称:电力工程二、学分:4三、先修课程:《电路原理》、《电机学》、《电工学》四、课程的性质、目的和任务:《电力工程》是与电力系统相关专业的一门专业课。
通过此课程的学习,使学生较全面地了解电力系统的技术、经济特性。
本课程遵循电力生产“安全、可靠、优质、经济”的方针,以电能“生产”和传输为主线,综合了电气工程及其自动化专业所学的《发电厂电气部分》、《电力系统稳态分析》和《电力系统暂态分析》三门主要课程的基本内容。
主要讲解电力系统的组成,发电厂、变电站与输电网的接线方式,输电网主要电气设备的结构、参数与运行特性,电力系统稳态与暂态特性及其分析计算方法。
五、课程的教学基本要求及主要内容:第一章概论一、学习要求通过阅读教材掌握关于电力系统的基本概念:(1)电力系统的结构;(2)发电厂的生产过程;(3)对电力系统运行的基本要求。
二、课程内容1、教学内容(1)电力工业在国民经济中的地位;(2)电力系统的结构;(3)发电厂的生产过程;(4)电力网的分类;(5)对电力系统运行的基本要求;(6)我国电力工业的现状与发展前景。
2、教学要求(1)重点讲解电力系统的结构和发电厂的生产过程;(2)发电厂的讲解以流程框图为主。
讲生产过程中的主要环节,避免繁琐;(3)按电力系统运行调度的层次讲解电力网的分类。
第二章电力系统的负荷一、学习要求通过阅读教材掌握关于电力负荷功率的基本概念:(1)电力系统的负荷特性;(2)电力系统的负荷曲线。
二、课程内容1、教学内容(1)电力系统的负荷特性;(2)电力系统的负荷曲线。
2、教学要求(1)着重讲明负荷的静态特性。
以常见的电动机与照明负荷为例,着重讲明负荷功率跟随电力系统电压与频率变化的关系,及对电力系统运行的影响。
(2)教材中的有关负荷的动态特性和谐波部分由学生自阅,不作统一要求。
第三章电力系统的主要输电设备一、学习要求通过阅读教材和做计算题,掌握电力系统的主要输电设备的下述问题:(1)原则性结构与等值电路;(2)工作原理;(3)主要分类与参数;(4)接线形式。
《电力工程》教学大纲
《电力工程》理论课教学大纲一、课程名称:电力工程 Electric power engineering二、课程编号:0501011三、学分学时:4学分/64学时四、使用教材:《电力工程》,鞠平主编,机械工业出版社,2008年第一版五、课程属性:专业课/必修六、教学对象:电气工程及其自动化专业本科生七、开课单位:电气工程学院电力工程系八、先修课程:高等数学、大学物理、电路、信号与系统、工程电磁场、电机学、自动控制原理九、教学目标:《电力工程》课程是电气工程及其自动化专业的一门必修的专业主干课程,它是学习本专业后续其它必修专业方向课程和选修课程的重要基础,因而在电气工程及其自动化专业中具有极其重要的地位。
通过本课程学习,使学生建立电力系统的基本概念,掌握电力系统稳态分析基本原理及计算方法,掌握电力系统故障分析的基本原理及计算方法,熟悉电力系统稳定的基本概念。
教学目标:⏹对电力系统的组成和运行有较为全面的了解。
⏹熟悉电力系统的负荷特性与模型。
⏹掌握电力系统主设备元件的物理特性及等值电路。
⏹掌握电力系统潮流计算的基本方法、电力系统有功功率与频率之间的关系、无功功率与电压之间的关系,电力系统谐波的基本概念。
⏹掌握标幺值的概念、计算方法。
⏹掌握电力系统对称和简单不对称故障的物理过程分析和计算方法。
⏹了解简单电力系统稳定的基本物理概念和提高电力系统稳定性的措施。
十、课程要求:本课程采用课程讲授、算例讨论、实践教学等方式,实行互动研究型教学,重点培养学生的专业素养和分析问题能力。
因此,本课程要求课前必须阅读教材的相关部分;课上主动参与讨论;课后按时完成布置的作业。
本课程教学环节的具体要求为:一次期中考试、一次期末考试。
十一、教学内容:第一章绪论(4学时)⏹知识要点:电力工程的历史,电力系统的构成,电力系统计算的标幺制。
⏹教学方法:学生自学预习,教师结合多媒体进行课堂讲授。
第二章输电设备(4学时)⏹知识要点:输电设备模型、变压器模型、直流输电设备、直流输电原理。
《电力系统基础》课程教学大纲
《电力系统基础》课程教学大纲一、教师或教学团队信息二、课程基本信息课程名称(中文):电力系统基础课程名称(英文):Elements of Power System课程类别:□通识必修课□通识选修课■专业必修课□专业方向课□专业拓展课□实践性环节课程性质*:■学术知识性□方法技能性□研究探索性□实践体验性课程代码:2118871周学时:3 总学时:48 学分:3先修课程:工程数学,电路,大学物理,电机与拖动等授课对象:电气工程及其自动化三、课程简介本课程是电气工程及其自动化专业十分重要的必修课,目的使学生掌握电力系统基础的特点,以电力系统基本理论、基本概念和基本方法为主。
通过本课程的学习,既让学生了解电力系统方面的基础理论,为后续课程打下基础,又可培养学生综合运用基础知识解决工程实际问题的能力。
其主要内容包括:电力系统的基本概念、电力系统元件的参数和等值短路、电力系统潮流计算、电力系统有功功率和频率调整、电力系统无功功率和电压调整、电力系统故障分析等。
四、课程目标本课程重点阐明了电力系统的基本概念,基本理论及分析问题的基本方法。
通过本课程的学习,使学生对电力系统有一个清晰、完整、深入的认识,并在工程分析、解决电力系统实际问题的能力上得到培养,为今后的进一步学习和实践应用打下基础。
五、教学内容与进度安排*第一章电力系统的基本概念1. 课时数:6学时2. 讲授内容或训练技能,重点、难点主要内容:电力系统概述;电力系统运行的特点和要求;电压的变换和电能的传输;电力网络的接线和电压等级;电力系统负荷;中性点的运行方式及特点。
重点:电力系统的组成及特点难点:中性点运行方式及单相故障分析3. 学生学习任务了解电力系统的组成及运行的特点和要求;了解电压变换及电能传输的相关概念;掌握电力系统负荷曲线的分析;掌握电力系统中性点运行的方式,并会分析其单相故障。
4. 教学方法多媒体教学方式,讲授为主,并播放相关实际电力系统的视频。
电力工程基础课件——电气主接线
有汇流母线-单母线接线
优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便, 且有利于扩建 。
缺点是:可靠性和灵活性较差 。 应用: 6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回; 110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进: 单母线分段接线 单母线带旁路接线
间隙击穿。
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屋内配电装置安全净距
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屋外配电装置安全净距
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屋内配电装置安全净距
屋内配电装置的布置应注意:
1、同一回路的电器和导体应布置在一 个间隔内;2、尽量将电源进线布置在 每段的中部;3、较重设备布置在下层; 4、充分利用间隔空间;5、布置对称, 便于操作;6、易于扩建;7、要有必要 的操作通道、维护通道防爆通道;
40
三、配电网的接线方式— 放射式接线
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三、配电网的接线方式— 树干式接线
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第五节 低压配电网接线方式
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一、低压放射式接线
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一、低压树干接线
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一、低压混合式接线
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一、低压链式接线
47
一、低压链式接线
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第六节 工厂供电系统的主接线
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工厂供电系统结构图
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10kV变电所电气主接线典型方案 -路外供电源
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一、架空线路的结构
优点: 设备简单,建设低;露置在空气中, 易于检修与维护;利用空气绝缘,建 造较为容易。 缺点: 容易遭受雷击和风雨冰雪等自然灾害 的侵袭;需要大片土地作为出线走廊 ;对交通、建筑、市容和人身安全有 影响。
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二、电缆线路的结构
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二、电缆线路的结构
优点: 占地少;整齐美观;受气候条件和周围 环境的影响小;传输性能稳定,故障少, 供电可靠性高;维护工作量少。 缺点:电缆线路的投资大;线路不易变 动;寻测故障点难,检修费用大;电缆 终端的制作工艺要求复杂。
研究生《电能质量》课程教学大纲
《电能质量》课程教学大纲课程性质:电力系统及其自动化专业工学硕士、工程硕士研究生课程。
使用教材:《电力系统谐波技术》上海交通大学出版社出版,1998年,程浩忠编著《电力系统电压》,中国电力出版社,1998年,马维新,编著《电力系统频率》,中国电力出版社,1998年,蔡吩,编著《电力系统波动与闪变》,中国电力出版社,1998年,,编著《电力系统的三相不平衡》,中国电力出版社,1998年,林海雪,编著学时:36,学分:2,开课时间:秋季。
预修课程:电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、电气工程基础等。
主讲教师:程浩忠教授课程内容为:本课程论述了有关电能质量问题。
全部课程内容分为5篇,分别为:《电力系统电压》,《电力系统频率》,《电力系统谐波技术》《电力系统波动与闪变》,《电力系统的三相不平衡》。
第1篇:电力系统电压中讲述国家标准GB/T 12325-90,电压与无功问题;第2篇:电力系统频率中讲述国家标准GB/T 15945-1995 电力系统频率允许偏差的标准,国内外频率偏差的标准、规定、确定等;第3篇:电力系统谐波技术,内容共分十章加以阐述,分别概括论述了电力系统谐波的基本概念,电力系统非正弦波形的分析方法,电力系统谐波的来源,电力系统谐波潮流计算,电力系统谐波测量技术,谐波对电网的影响和危害,电力系统谐波的抑制,交流滤波器及其参数选择,谐波与无功补偿,电力系统谐波的标准及其管理等。
第4篇:电压波动与闪变中讲述国家标准GB/T15945-1995 电压波动允许偏差的标准,国内外电压波动的标准、规定、确定等;闪变的标准及其治理措施。
第5篇:电力系统的三相不平衡讲述国家标准GB/T 15543-1995三相电压允许不平衡度,三相不平衡的标准、测量、规定、确定、措施等。
详细内容为:第 1篇:电力系统电压国家标准GB/T 12325-90电压与无功问题第2篇:电力系统频率国家标准GB/T 15945-1995电力系统频率允许偏差的标准国内外频率偏差的标准、规定、确定等第3篇:电力系统谐波技术0前言1电力系统谐波的基本概念1.1电力系统中非正弦波形的出现1.2谐波的含义和性质1.3非正弦波形的有效值和畸变率1.4特征谐波和非特征谐波1.5谐波和非谐波1.6谐波计算的等值电路参数2电力系统非正弦波形的分析方法2.1非正弦波形及其频域分解2.2非正弦电路的电压和电流2.3非正弦电路的功率和功率因数2.4非正弦波形的时域分析3电力系统谐波的来源3.1发电机和电动机3.2变压器和电抗器3.3电弧对非线性伏安特性形成的高次谐波3.4换流装置3.5电力机车3.6家用电器4电力系统谐波潮流计算4.1电网各元件等值电路的谐波参数4.2对称系统的谐波潮流计算4.3不对称系统谐波潮流的序分量分析4.4不对称系统的谐波潮流计算4.5谐波潮流的简化计算法5电力系统谐波测量技术5.1概述5.2非正弦周期信号的采样5.3非正弦波形下常用电量的测量5.4SXF1型双三相谐波分析仪5.5谐波阻抗的测量5.6对电流互惑器、电压互惑器的要求6谐波对电网的影响和危害6.1谐波对电网络的影响6.2谐波对高压设备的影响6.3谐波对低压用电设备的影响6.4谐波对继电保护的影响和危害6.5谐波对远动自动装置的影响6.6谐波对通迅线路的干扰7电力系统谐波的抑制7.1减少谐波源的谐波含量7.2在电容器回路串接电抗器7.3安装交流滤波器7.4有源滤波器7.5加大供电系统容量和合理选择供电电压7.6相数倍增法7.7电力机车谐波的抑制措施8交流滤波装置及其参数选择8.1滤波装置的结构、接线方式及滤波方案的确定8.2滤波器的滤波效益8.3单调谐滤波器8.4高通滤波器8.5系统谐波阻抗及其统计分析8.6系统等值谐波阻抗对滤波效益及其参数选择的影响8.7滤波装置参数选择的条件8.8单调谐滤波器的参数选择8.9高通滤波器的参数选择8.10交流滤波装置参数选择的设计流程9谐波与无功补偿9.1具有饱和电抗器的补偿器9.2具有可控硅控制电抗器的补偿器9.3具有可控硅控制电抗器枛变压器的补偿器9.4具有可控硅投切电容器的补偿器9.5具有可控硅控制电抗器和可控硅投切电容器的补偿器9.6静止补偿器中谐波的产生9.7谐波对并联电容器的影响9.8电容器组的谐波过载能力9.9电容器对系统谐波阻抗的影响9.10并联电容器对谐波电流的放大作用9.11电容器的无功补偿方案10电力系统谐波的标准及其管理10.1国外的谐波标准10.2公用电网谐波管理标准10.3家用和低压电器的谐波限制标准10.4电力系统谐波的管理10.5电力系统谐波的监测第4篇:电压波动与闪变国家标准GB/T 15945-1995电压波动允许偏差的标准国内外电压波动的标准、规定、确定等闪变的标准及其治理措施第5篇:电力系统的三相不平衡国家标准GB/T 15543-1995三相电压允许不平衡度三相不平衡的标准、测量、规定、确定、措施等学时安排为:实验环节:电力系统谐波测量技术及其实验 2学时。
